脊椎动物中本质上无序区域的演变 脊椎动物甲状腺素用于相位分离
Yu-Hao Lin1,2, Yu-Chen Chen1, Yung-Chen Sun1,2
1Institute of Biochemistry and Molecular Biology, National Yang Ming Chiao Tung University, No. 155 Section 2 Li-nong Street, Taipei, Taiwan.
尽管有不同的芳香残留物,但脊椎动物甲状腺固有失序区域 (IDRs) 进化了类似的功能,例如通过相分离聚合,尽管有不同的芳香残留物. 早期保存的动机通过重复推动了IDR的演变,而不仅仅是残留类型.
科学领域:
- 进化生物学是进化的生物学.
- 蛋白质的生物化学 蛋白质的生物化学
- 结构生物学是结构生物学.
背景情况:
- 内在无序区域 (IDR) 在蛋白质中普遍存在,但它们的进化轨迹尚不清楚.
- 环球碳水化合物结合蛋白,提供了一个模型系统来研究脊椎动物的IDR进化.
研究的目的:
- 为了研究脊椎动物甲状腺素中IDRs的进化途径.
- 了解IDR如何获得其生物功能,特别是通过相分离的聚合.
主要方法:
- 脊椎动物质素的全蛋白质组序列分析.
- 核磁共振 (NMR) 光谱学.核磁共振 (NMR) 光谱学.核磁共振 (NMR) 光谱学.核磁共振 (NMR) 光谱学.
- 脂聚糖化物 (LPS) 微粒测定.
主要成果:
- 脊椎动物的甲状素IDR具有相同的氨基酸成分,但在芳香残留物类型上有所不同.
- 尽管构成上有差异,但来自各种脊椎动物甲状腺素的IDR通过相分离汇聚到聚合.
- 一个保存的N-终端动机被确定为加勒素自我关联和早期IDR演变的关键.
结论:
- 盖莱克IDR进化有利于模式重复,而不是针对功能适应性优化特定芳香残留物.
- 盖莱克IDR中的芳香残留物类型很早就被确立,并在脊椎动物血统中独立扩展.
- 保存的N-终端图案可能启动了随后的IDR演变.
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